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发布日期2019-12-19 09:23:20

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产品详情

    规格参数

  • 品牌: 二氧化碳爆破
  • 供货 : 不限
  • 价格 : 议定
  • 包装 : 不限
  • 物流 : 货运及物流
  • 交货 : 按订单
详细说明

【产品详细】
产品 详情

二氧化碳爆破设备应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法,针对CO2二氧化碳爆破设备发作 裂隙的无方向性,提出了定向CO2二氧化碳爆破设备技术,即在CO2爆破管提早开楔形槽,人为控制裂隙扩展方向。对比非定向二氧化碳爆破设备技术,采取 数值模仿技术,发现定向二氧化碳爆破设备后,在二氧化碳爆破设备孔周构成了较为平均的裂隙散布范围。且裂隙散布基本沿掘进煤层掘进方向,煤层顶板裂隙散布较小,很好地包管 了巷道的稳定性。


应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法,设计办法包含 以下步伐 :肯定预裂技术的相关设计参数,其中预裂孔设有用以完成定向预裂的楔形槽;依据所述预裂技术的相关设计参数,对煤体的定向CO2预裂增透过程中止数值模仿,其中,在中止定向CO2二氧化碳爆破设备模仿过程中,将煤体的预裂增透过程视为二维问题,树立平面应变力学模型,依据丈量 结果肯定模型的鸿沟 条件;依据爆破管定向压裂的所述数值模仿果,获取压裂裂隙扩展区域范围,预测定向CO 2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝抽采的效果。

1 .一种应用于高瓦丝煤巷CO 2二氧化碳气体爆破的设计办法,其特征在于,包含 以下步伐 :肯定预裂技术的相关设计参数,其中预裂孔设有用以完成定向预裂的楔形槽;依据所述预裂技术的相关设计参数,对煤体的定向CO2预裂增透过程中止数值模仿,其中,在中止定向CO2二氧化碳爆破设备模仿过程中,将煤体的预裂增透过程视为二维问题,树立平面应变力学模型,依据丈量 结果肯定模型的鸿沟 条件;依据爆破管定向压裂的所述数值模仿结果,获取压裂裂隙扩展区域范围,预测定向CO 2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝抽采的效果。

2 .依据煤巷的地质条件和裂隙状况,肯定所述数值模仿中煤岩体的力学参数。

3 .所述数值模仿过程思索岩石破坏和流固耦合问题。

4 .所述数值模仿采取 真实决裂过程剖析RFPA系统中止模仿。

5 .所述对煤体的定向CO2预裂增透过程中止数值模仿为模仿一个定向预裂孔的的裂隙扩展区域范围。


6 .还包含 对煤体的CO2预裂增透过程中止三维数值模仿,获取二氧化碳爆破设备条件下裂隙扩展规律。

7 .所述获取二氧化碳爆破设备条件下裂隙扩展规律包含 ,获取爆破分歧 阶段的裂纹展开状况。

8 .中止所述三维数值模仿中,依据气候压裂后的裂隙区半径,肯定二氧化碳爆破设备孔的间距。

9 .设计办法还包含 对定向压裂前后单孔压裂抽放流量中止对比剖析,以检测所述数值模仿条件下的定向CO2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝的抽采效果。

一种应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法技术范畴本公开普通触及煤巷开采技术范畴,细致触及一种应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法。


布景 技术

目前我国的很多煤矿矿山为高瓦丝矿井,随着煤炭岩石需求总量的不竭 增加,开采已持续向深部推进,深部煤层中瓦丝赋存含量大幅度增加。针对深部低透气性高瓦丝煤层,常规的瓦丝抽放办法如预抽、本煤层抽采等办法,难以有效地使得煤层的瓦丝大量游离出来,构成煤层中瓦丝压力极大。主要存在的问题有:钻孔有效影响范围小,施工工作量大,抽放效率低,需求采用 卸压增透、扩展钻孔有效影响范围、进步钻孔密封效果等有效技术措施,以抵达进步瓦丝抽放效率的目的。在煤层巷道掘进期间,瓦丝超限状况频频发作,降低了巷道掘进速度,影响正常接替工作,严重影响到掘进面的安全 正常消费。如何有效处置煤层掘进高瓦丝的影响,已刻不容缓。

针对煤层高瓦丝的赋存特征,已有的煤层掘进面中止了一些有效的检验考试 工作,即采取 CO2预裂增透技术。在煤层巷道高瓦丝地段应用CO2预裂技术,扩展了煤层的透气性,使得瓦丝抽采浓度大大增加。但预裂也使得煤体裂隙散布范围较之以往,扩展幅度更大,煤层巷道顶板的破碎水平 更为严重。就瓦丝抽采效果而言,预裂范围较大时,抽采效果越好。但是若预裂过度,极易惹起掘进面冒顶事故。采取 怎样的设计办法,在既能包管 瓦丝抽采效果的同时,又能有效增强巷道冒顶控制,是现有技术亟待处置的技术问题。


发明内容

鉴于现有技术中的上述缺陷或缺乏,希冀提供一种应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法。地一方面,本申请实施例提供了一种应用于高瓦丝煤巷CO2二氧化碳气体爆破的设计办法,包含 以下步伐 :肯定预裂技术的相关设计参数,其中预裂孔设有用以完成定向预裂的楔形槽;依据所述预裂技术的相关设计参数,对煤体的定向CO2预裂增透过程中止数值模仿,其中,在中止定向CO2二氧化碳爆破设备模仿过程中,将煤体的预裂增透过程视为二维问题,树立平面应变力学模型,依据丈量 结果肯定模型的鸿沟 条件;依据爆破管定向压裂的所述数值模仿结果,获取压裂裂隙扩展区域范围,预测定向CO 2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝抽采的效果。依据煤巷的地质条件和裂隙状况,肯定所述数值模仿中煤岩体的力学参数,确保数值模仿的状况与实践工程地质状况相符。所述数值模仿过程思索岩石破坏和流固耦合问题,确保模仿的精确性。


所述数值模仿采取 真实决裂过程剖析RFPA系统中止模仿。

所述对煤体的定向CO2预裂增透过程中止数值模仿为模仿一个定向预裂孔的的裂隙扩展区域范围,取得一个二氧化碳气体爆破设备孔的影响规律。还包含 对煤体的CO2预裂增透过程中止三维数值模仿,获取二氧化碳爆破设备条件下裂隙扩展规律,非定向二氧化碳爆破设备孔的三维数值模仿与定向二氧化碳爆破设备孔的二维数值模仿相分离,能够更全面的反映预裂增透的扩展规律。

所述获取二氧化碳爆破设备条件下裂隙扩展规律包含 ,获取爆破分歧 阶段的裂纹展开状况。中止所述三维数值模仿中,依据气候压裂后的裂隙区半径,肯定二氧化碳爆破设备孔的间距,使二氧化碳爆破设备孔的结构 愈加科学合理。设计办法还包含 对定向压裂前后单孔压裂抽放流量中止对比剖析,以检测所述数值模仿条件下的定向CO2二氧化碳爆破设备对煤层瓦丝的抽采效果。数值模仿与现场检验相分离,确保设计参数的精确合理。


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